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文档简介

1、单元素原生晕和垒加晕、垒乘晕剖面图单元素原生晕和垒加晕、垒乘晕剖面图第1页/共29页矿体矿体尾部晕尾部晕前缘晕前缘晕前缘晕为主前缘晕为主尾部晕含尾部晕含量较高量较高第2页/共29页付家坞斑岩铜、钼矿床原生晕水平分带模式付家坞斑岩铜、钼矿床原生晕水平分带模式CuAuMoPbAgZnCoMnHgAsK2O矿体第3页/共29页加拿大和与美国的学者,把原生晕从形成时间分加拿大和与美国的学者,把原生晕从形成时间分为同生晕和后生晕。为同生晕和后生晕。原生同生晕原生同生晕指的是基本上与围岩同时形成的异常,指的是基本上与围岩同时形成的异常,如伟晶岩、超基性岩有关的晕。如伟晶岩、超基性岩有关的晕。原生后生晕原生

2、后生晕是在矿化溶液侵入裂隙或断层、岩石是在矿化溶液侵入裂隙或断层、岩石结晶之后形成的,而且结晶之后形成的,而且晕可以沿裂隙向上和两侧晕可以沿裂隙向上和两侧的围岩分布的围岩分布。原生后生晕原生后生晕的找矿效果较好的找矿效果较好第4页/共29页R. W. Boyle (1982) 也将原生晕分为两种类型,也将原生晕分为两种类型,围矿晕和渗滤晕。围矿晕和渗滤晕。围矿晕围矿晕表示着一种岩带,其范围在靠近矿体部位表示着一种岩带,其范围在靠近矿体部位发生了元素的分散作用。发生了元素的分散作用。渗滤晕渗滤晕是矿化介质是矿化介质(气体、溶液、扩散流气体、溶液、扩散流) 沿可渗沿可渗透基岩或断裂带、剪切带、角砾

3、岩化带、糜棱岩透基岩或断裂带、剪切带、角砾岩化带、糜棱岩化带和裂隙等构造的渗滤过程。化带和裂隙等构造的渗滤过程。沉积矿床、岩浆矿床形成的是沉积矿床、岩浆矿床形成的是围矿晕围矿晕、热液矿床热液矿床形成形成渗滤晕渗滤晕第5页/共29页澳大利亚澳大利亚I. S. Goldberg (2003) 研究认为,研究认为,地地球化学系统的结构球化学系统的结构是成矿元素及其共伴生元素是成矿元素及其共伴生元素富集与亏损富集与亏损的原生晕组成的。的原生晕组成的。矿床元素的正异常占据了核心部位,矿床元素的正异常占据了核心部位,铁族元素铁族元素组组(即即Sc、Ti、Cr) 负异常负异常空间上与矿床元素正空间上与矿床元

4、素正异常重合异常重合, 一般出现在成矿元素正异常的边缘。一般出现在成矿元素正异常的边缘。第6页/共29页评价合适的找矿区域的标准评价合适的找矿区域的标准是基于是基于消耗晕的面积消耗晕的面积与矿床与矿床金属元素之间的线性相关性。金属元素之间的线性相关性。在大的在大的消耗晕消耗晕体系内寻找大的矿体,线性相关将显著作体系内寻找大的矿体,线性相关将显著作用的围岩看作一种金属源。用的围岩看作一种金属源。在澳大利亚在澳大利亚Cober区对多元素异常评价时,也发现区对多元素异常评价时,也发现多金多金属矿异常伴随着常量元素的负异常属矿异常伴随着常量元素的负异常;如果如果无无常量元素带出带入的正负异常出现,尽管

5、多金属常量元素带出带入的正负异常出现,尽管多金属异常强,其意义不大。异常强,其意义不大。大矿床有大的蚀变带大矿床有大的蚀变带第7页/共29页攀西地区铂、钯地球化学异常图攀西地区铂、钯地球化学异常图(小圆圈代表峨眉山玄武岩分布区)(小圆圈代表峨眉山玄武岩分布区)红格红格红格地区的峨眉山玄武岩,其Pt、Pd没有明显的正异常第8页/共29页红格北面玄武岩区出现PGE负异常,分布Ni-Co硫化物矿体PGE负异常第9页/共29页13为地球化学分带:为地球化学分带:1核心带;核心带;2交替带;交替带;3分散矿化带。分散矿化带。47为矿物组合:为矿物组合:4金辉碲铋矿金辉碲铋矿-石英组合;石英组合;5金砷黄

6、铁矿金砷黄铁矿-石英组合;石英组合;6金银黝铜矿金银黝铜矿-石英组合;石英组合;7石英碳酸盐岩组合石英碳酸盐岩组合 。8元素迁移方向元素迁移方向MnCoVCrWAgAsAu负异常负异常第10页/共29页加拿大加拿大G. J. S. 戈维特(戈维特(1988)总结了)总结了30 多个不多个不同时代的同时代的块状硫化物矿床块状硫化物矿床,发现在矿化蚀变带内,发现在矿化蚀变带内,Mg、K、Fe(Ba、Mn)富集,)富集,Ca、Na 贫化。贫化。金属成矿元素异常基本上是金属成矿元素异常基本上是Cu、Pb、Zn,他强,他强调在找此类矿床时必须注意一些常量元素的应用,调在找此类矿床时必须注意一些常量元素的

7、应用,仅靠仅靠Cu、Pb、Zn 是不行的。是不行的。认为在各类矿床的异常预测研究中运用认为在各类矿床的异常预测研究中运用元素对比元素对比值值反映矿床有关的规律比单元素更明显。如用反映矿床有关的规律比单元素更明显。如用Pb/Cu,Zn/Cu,K2O/Na2O 研究火山岩块状硫化研究火山岩块状硫化矿床的蚀变矿化带,这些比值随距矿体的距离其矿床的蚀变矿化带,这些比值随距矿体的距离其比值有显著的变化。比值有显著的变化。第11页/共29页就峰值正异常就峰值正异常(+ ) 和负异常和负异常(- ) 而论,从矿化中而论,从矿化中心向外,普遍适用的分带序列是:心向外,普遍适用的分带序列是: (+Cu, +Rb

8、, +K, -Zn, -Mn, -Sr, -Ca)(+Zn, +Mn, +Ca, +Sr)。)。 K 和和Rb,尤其是,尤其是Cu 和和S 在整个序列中都在整个序列中都具有正异常,但距矿带越远,其数值越低。具有正异常,但距矿带越远,其数值越低。在在斑岩铜矿斑岩铜矿矿床周围,钾蚀变带中矿床周围,钾蚀变带中K 和和Rb 高,高,而在青盘岩化的外带中而在青盘岩化的外带中Ca 和和Sr 较高。较高。第12页/共29页 在西澳大利亚在西澳大利亚Kambalda 镍矿区,镍矿区,应用元素比值应用元素比值有效地评价了有效地评价了Ni-Cu-PGE 硫化物矿区,从硫化物矿区,从背背景景矿化矿化这种比值增加相当

9、大这种比值增加相当大。ZnCuCrNi第13页/共29页别乌斯与格里戈良发现,分散矿化中前缘元素或尾部别乌斯与格里戈良发现,分散矿化中前缘元素或尾部元素的元素的累加值或累乘值累加值或累乘值以及他们的累加指数或累乘指以及他们的累加指数或累乘指数数随深度很少有变化随深度很少有变化,而有价值的异常则变化明显。,而有价值的异常则变化明显。我国学者认为,有价值的异常其成矿元素异常的规模我国学者认为,有价值的异常其成矿元素异常的规模大、浓度高、浓度梯度变化明显,具有浓集中心;矿大、浓度高、浓度梯度变化明显,具有浓集中心;矿异常中往往含有各种元素组分(异常中往往含有各种元素组分(组分复杂组分复杂);非矿异)

10、;非矿异常的组分一般比较单一,元素的分带不明显。常的组分一般比较单一,元素的分带不明显。目前,我国也采用了元素的累加指数或累乘指数来评目前,我国也采用了元素的累加指数或累乘指数来评价异常,并取得了效果。价异常,并取得了效果。区分分散矿化与有价值的矿化区分分散矿化与有价值的矿化第14页/共29页构造叠加晕模型构造叠加晕模型“构造叠加晕模型构造叠加晕模型”理论首先由原冶金部李惠提理论首先由原冶金部李惠提出出第15页/共29页1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 001 02

11、 03 04 05 0Pb+Zn ( %)02 0 04 0 06 0 08 0 01 0 0 0Ag ( g/ t )01234Cu ( %)00 . 40 . 81 . 2Cu/ ( Pb+Zn)012345Pb/ Znm1 1 2 点1 2 0 点1 2 5 点4 线 水 平 钻 孔呷村矿床呷村矿床4号勘探线水平钻孔地球化学剖面图号勘探线水平钻孔地球化学剖面图矿石有两种类型:矿石有两种类型:即铅锌矿体和银多即铅锌矿体和银多金属块状矿体金属块状矿体空间叠加空间叠加第16页/共29页一、概述前缘元素(含量、累加、累乘)前缘元素(含量、累加、累乘)尾晕元素(含量、累加、累乘)尾晕元素(含量、累

12、加、累乘)矿体上部矿体上部下部,下部,a值逐渐降低。值逐渐降低。= a第17页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素第18页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素第19页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素第20页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素第21页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素预测深部有盲矿预测深部有盲矿E第22页/共29页前缘元素前缘元素尾晕元素尾晕元素模式模式F多期多多期多阶段反阶段反复叠加复叠加第23页/共29页AuSbSb/Bi山东金青顶金矿山东金青顶金矿As、Sb和和Sb/Bi在在-600 m增大,指示有盲矿。增大,指示有盲矿。第24页/共29页AuSb小秦岭杨砦峪金矿小秦岭杨砦峪金矿As、Ba、Sb、As/Mo、Ba/Bi、Ag/Au指示深部有指示深部有盲矿(已为深部工程所证实)。盲矿(已为深部工程所证实)。Ag/Au第25页/共29页上庄金矿床典型矿体原生晕叠加模式上庄金矿床典型矿体原生晕叠加模式第26页/共29页MoBiWHgAsG上庄金矿床上庄金矿床号矿体垂向地球化学参数变化曲线号矿体垂向地球化学参数变化曲线每一次每一次G 值升值升高都指示矿体高都指示矿体向下有延伸向下有延伸第27页/共29页宝山陶地区推测的地质宝山陶地区推测的地质- -地球化学模型示意图地球化学模型示意图( (据邵跃据邵跃,

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